第2讲光电效应波粒二象性
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1、第2讲光电效应波粒二象性一、选择题1. (2014金陵中学改编)入射光照到某金属表面发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,则()A. 从光照射到金属表面上到金属发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B. 逸出的光电子的最大初动能减小C. 单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少D. 有可能不发生光电效应2. (2014江苏高考)已知钙和钾的截止频率分别为7.731014 Hz和5.441014 Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的()A. 波长B. 频率C. 能量D. 动量3. (2014盐城中学)频率
2、为的光照射某金属时,产生光电子的最大初动能为Ekm,则()A. 若改用频率为2的光照射,该金属产生光电子的最大初动能为2EkmB. 若改用频率为2的光照射,该金属产生光电子的最大初动能为Ekm+hC. 若改用频率为的光照射,该金属产生光电子的最大初动能为Ekm +hD. 若改用频率为的光照射,该金属可能不发生光电效应4. 关于物质的波粒二象性,下列说法中错误的是()A. 不仅光子具有波粒二象性,一切运动的微粒都具有波粒二象性B. 运动的微观粒子与光子一样,当它们通过一个小孔时,都没有特定的运动轨道C. 波动性和粒子性,在宏观现象中是矛盾的、对立的,但在微观高速运动的现象中是统一的D. 实物的运
3、动有特定的轨道,所以实物不具有波粒二象性5. (2016金陵中学)在光电效应实验中,飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出()A. 甲光的频率大于乙光的频率B. 乙光的波长大于丙光的波长C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能6. 下表给出了一些金属材料的逸出功.材料铯钙镁铍钛逸出功(10-19J)3.04.35.96.26.6现用波长为400nm的单色光照射上述材料,能产生光电效应的材料最多有(普朗克常量h=6.61034Js,光速c=3.0108m/s)(
4、)A. 2种B. 3种C. 4种D. 5种7. (2017南京一中)爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率的关系如图所示,其中0为极限频率.从图中可以确定的是() A. 逸出功与有关 B. Ekm与入射光强度成正比 C. 0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率即0时才会有光电子逸出,故C错误.根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=h-W,可知=h,故D正确.8. AB【解析】 由光电效应实验规律知A正确;在发生光电效应时,光电流大小与入射光的强度成正比,故B正确;能否发生光电效应,由入射光的频率决定,故C
5、错误;用a光照射光电管时,光电子从阴极K射出,光电子从d流过电流表G到c的,所以电流方向是c流向d,故D错误.9. 1.211.90【解析】 由题意知光电管的反向遏止电压为1.21V,则光电子的最大初动能为1.21eV.根据光电效应方程有W=h-Ek=(3.11-1.21)eV=1.90eV.10. eUc-【解析】 由遏止电压为Uc得出-Uce=0-Ekm,得出Ekm=Uce;再由光电效应方程得出Ekm=Uce=h-h0,得出0=-.11. eU+h-h0【解析】 K极飞出的光电子受到电场力向左,所以光电子出来以后,从右向左电场是对电子加速的,首先由光电效应方程得到最大初动能Ek=h-W=h
6、-h0,因此反向电压为eU反=h-W=h-h0,U反=,而到达阳极的最大动能,是在最大初动能的基础上再加上电场力做的功,即为eU+h-h0.12. h=W+Ekm,Ekm=h-h0=2.6410-19 J.13. (1) eUc(2) -【解析】 (1) Ekm=eUc.(2) 由光电效应方程有Ekm=h-W,其中W=h0,解得0=-.14. (1) 4.4210-19 J(2) 能(3) 1.3610-19 J【解析】 (1) E=h=h=4.4210-19 J.(2) =6.671014 Hz,因为c,所以能产生光电效应.(3) 光电子的最大初动能为Ek=h-W0=h(-c)=1.3610-19 J.
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